Sekundarni nadtokovni rele — RTM in RTV

Sekundarni nadtokovni rele - RTM in RTVNeposredno delujoči releji, ki neposredno delujejo na pogone odklopnikov, so vgrajeni iz dveh do štirih delov ali več v številne vrste pogonov in se izvajajo s časovnim zamikom ali brez njega.

RTV nadtokovni rele

Nadtokovni rele z mehansko zakasnitvijo PTV, izdelan na elektromagnetnem sistemu solenoidnega tipa (slika 1), ima omejeno časovno karakteristiko.

Ko se v tuljavi releja pojavi zadostna sila, se armatura pritegne k mirujočemu polu. Sila skozi vzmet se prenaša na bobnar kot tog člen in ga potiska navzgor. Gibanje udarca zavira urni mehanizem, s katerim je povezan s potiskom. Določena je hitrost gibanja amperaža v releju, ki določa odvisni del karakteristike (slika 2).

Po preteku zakasnitve se udarec sprosti in z udarcem po ročici za sprostitev zvitka sprosti preklopni mehanizem.

Začenši pri tokovih, ki so približno 3-krat večji od delovnega toka, se razvije sila, ki zadostuje za stiskanje vzmeti, tako da se jedro takoj umakne. V tem primeru je hitrost gibanja udarca določena z lastnostmi vzmeti in zavornim delovanjem mehanizma in ni odvisna od jakosti toka v releju, ki zagotavlja neodvisen del karakteristike.

Vgrajen RTB rele

riž. 1 Vgrajeni rele tipa PTB: 1 — tuljava; 2 - bobnar; 3 — fiksni stebriček (zaustavitev); 4 - zavorni valj; 5-vzvod zavornega valja; 6 - vrtljivo stikalo; 7 - pritrdilni obroč; 8 - spiralna vzmet; 9 — ojnica mehanizma ure in jedra; 10 — nastavitveni vijak za spreminjanje zakasnitve; 11 — plošča: 12 — vzvod; 13 - urni mehanizem; 14 - ohišje ure; 15 - jedro.

Nastavitev obratovalnega toka Iу se nastavlja s spreminjanjem števila obratov tuljave releja s pomočjo vtiča ali vrtljivega stikala. Po potrebi se velike nastavitve pridobijo z izbiro potrebnih vej z izračunanim številom obratov ωset = ω. V katerem:

kjer je FM.C.R — magnetna sila sprožitve releja.

Po tehničnih podatkih za rele RTV FM.C.R = 1500 A, za RTM FM.C.R = 1350 A.

Nastavitev časovnega zamika se nastavi z nastavitvenim vijakom ure.

RTV releji imajo veliko porabo (20 … 50 V • A) in znatne tokovne napake (± 10%) in časovne zakasnitve (± 0,3 … 0,5 s v neodvisnem delu).

Hitrost padca releja je odvisna od časa delovanja releja.Pri izračunih je upoštevan povratni koeficient na koncu sklopke urnega mehanizma: 0,5 pri najvišji nastavitvi časovnega zamika, 0,7 … 0,8 pri najmanjši.

Možnosti izvedbe.

PTB releji se razlikujejo po omejitvah nastavitve in časovnih značilnostih.

Releji RTV, vgrajeni v pogone PPM-10 in pogone odklopnikov VMP-10P, imajo omejitve nastavitve toka 5 … 10 (po 1 A), 11 … 20 (po 2 A) in 20 … 35 A .. .

Pogonski releji PP-61 in PP-67 imajo tri modifikacije: PTB-I in PTB-IV z nastavitvami 5; 6; 7,5 in 10 A; Releji RTV-II in RTV-V-10; 12,5; 15; 17,5 A; Releji PTB-III in PTB-VI-20, 25, 30 in 35 A. V tem primeru imajo za razliko od predhodno opisanih časovnih značilnosti relejev PTB-I, PTB-II in PTB-III neodvisen del s tokovnim množiteljem v releju 1,6 … 1,8 ali več.

Karakteristike odzivnega časa releja tipa PTB pri različnih časovnih nastavitvah

riž. 2 Karakteristike odzivnega časa releja tipa PTB pri različnih časovnih nastavitvah

RTM nadtokovni rele

Rele trenutnega največjega toka RTM nima ure in se razlikuje od RTV v širokem razponu nastavitev delovnega toka (do 150 A). Obstajajo izvedbe trenutnih relejev, pri katerih se delovni tok gladko prilagaja s spreminjanjem začetne razdalje od jedra do stacionarnega pola.

Zahvale gredo enostavnost zaščitnih shem z RTM in RTV releji z neposrednim delovanjem se ti releji uporabljajo za zaščito v podeželskih sistemih oskrbe z električno energijo.

Elektromagnetni elektromagnetni aktuatorji PS-10, PS-30 nimajo vgrajenih relejskih tuljav. Da bi zagotovili zaščito z napajanjem delovnih tokokrogov neposredno iz tokovnih transformatorjev, se na pogonu uporablja posebna naprava.

Poleg prej omenjenih se uporablja podnapetostni rele s trenutnim delovanjem RNM in s časovnim zamikom RNV.

Testiranje sekundarnih nadtokovnih relejev.

Pri testiranju releja PTB se preveri lestvica delovnega toka in vzamejo časovne značilnosti, ki se lahko bistveno razlikujejo tudi pri releju istega tipa.

Značilnost releja PTB, ki jo je treba upoštevati med preskušanjem, je močna odvisnost njegove upornosti od položaja jedra znotraj tuljave in od toka, ki teče. Zaradi tega se napajanje releja PTB v testnem vezju (slika 3) izvaja s sekundarnim navitjem tokovnega transformatorja, katerega vrednost sekundarnega toka se nekoliko spreminja s spremembo sekundarne obremenitve. V tem primeru mora biti vrednost primarnega toka konstantna. Sekundarna navitja tokovnih transformatorjev so povezana vzporedno, da se zmanjša razmerje transformacije.

Delovni tok releja se določi s postopnim povečevanjem toka v releju. Izmerjena je najvišja vrednost, pri kateri jedro sprosti zaporo pogona.

Povratni tok se določi z gladkim zmanjšanjem toka v releju na koncu gibljivega giba z urnim mehanizmom.

Testno vezje PTV releja

riž.3 preskusno vezje releja RTV: R — stikalo za vklop omarice; K - kontaktor; LTT-večpasovni laboratorijski tokovni transformator; TT — tokovni transformator za visoko napetost z dvema jedroma; RTV — mehanski tokovni rele s časovnim zamikom, vgrajen v pogon odklopnika; 1BK, 3VK - zapiranje pomožnih kontaktov pogona odklopnika (odprto, ko je položaj "Onemogočeno" in zaprto, ko je zaprt); 2VK — pomožni kontakti odklopnika pogona stikala (prekinitev v položaju "Vklopljeno"); LZ, LK - zelene in rdeče luči za signalizacijo položajev "Onemogočeno" in "Omogočeno".

Odzivni čas zaščite s PTB relejem se meri od trenutka dovajanja toka na tuljavo do trenutka, ko se odprejo kontakti stikala, na katerega je neposredno priključen časovnik. V laboratorijskem vezju se uporabljajo pomožni kontakti pogona, ki v položaju «Izklop» odpirajo vezje tuljave kontaktorja, ki deluje kot stikalo.

Odvisno od razpoložljive opreme, namesto kontaktov K kontaktorja, glavni kontakti stikala, ki ga krmili pogon z relejem PTB, kar najbolj natančno ustreza dejanskim pogojem, ali neposredno pomožni kontakti odpiranja pogona v položaju «Onemogočeno» lahko uporabite (npr. 3VK in 4VK), kar povzroči majhno napako.

Svetujemo vam, da preberete:

Zakaj je električni tok nevaren?